CZ9538U1 - Automatický regulátor hladiny kvapalin - Google Patents

Automatický regulátor hladiny kvapalin Download PDF

Info

Publication number
CZ9538U1
CZ9538U1 CZ1017499U CZ1017499U CZ9538U1 CZ 9538 U1 CZ9538 U1 CZ 9538U1 CZ 1017499 U CZ1017499 U CZ 1017499U CZ 1017499 U CZ1017499 U CZ 1017499U CZ 9538 U1 CZ9538 U1 CZ 9538U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
liquid level
level regulator
automatic liquid
liquid
automatic
Prior art date
Application number
CZ1017499U
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Stefan Ing Molnar
Original Assignee
Stefan Ing Molnar
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Stefan Ing Molnar filed Critical Stefan Ing Molnar
Priority to CZ1017499U priority Critical patent/CZ9538U1/cs
Publication of CZ9538U1 publication Critical patent/CZ9538U1/cs

Links

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Control Of Non-Electrical Variables (AREA)

Description

CZ 9538 U1
Automatický regulátor hladiny kvapaliny Oblasť techniky
Technické riešenie sa týká automatického regulátora hladiny kvapaliny v technologických procesoch výroby, kde sa manipuluje s kvapalinovými médiami a spadá do oblasti riadenia 5 technologických procesov a do konštrukcie technologických zariadení.
Doteraiší stav techniky V súčasnosti sa najma vo výrobných technológiách používá viacero druhov spósobov regulácie hladiny kvapaliny v nádržiach pri priebežnom odčerpávaní alebo dočerpávaní tekutých médii. V principe regulácie minimum - maximum sa sleduje hladina kvapaliny čidlami alebo plavákmi 10 v dvoch medzných polohách. Nevýhody tohoto spósobu spočívajú v tom, že hladina kmitá medzi dvorná medznými polohami. Ak vzdialenosť čidiel minima a maxima je velká, je aj vysoký rozdiel hladin kvapaliny. Toto je nevýhodné z hPadiska zachovania hydrostatických vlastností technologických rozvodov. Ak vzdialenosť čidiel minima a maxima je malá, je velká frekvencia změny hladiny, čo je nevýhodné z hPadiska častého zapínania a vypínania čerpadiel a hydro-15 dynamických rázov spósobených startováním a odstavením čerpadiel. Ďalšia nevýhoda najma vo výbušných prostrediach je prítomnosť elektrických rozvodov čidiel ako aj regulačného systému.
Spósob plynulej regulácie hladiny kvapaliny je založený na plynulom odčerpávaní alebo dočerpávaní pomocou dávkovačích čerpadiel s plynule regulovatePným výkonom, čo sa prejaví ako výhoda v presnej regulácii bez váčších výkyvov v rámci regulačných konštánt. Avšak 20 nevýhodou tohoto spósobu je znovu prítomnosť elektrických rozvodov včidlách ako aj v regulačnom systéme v závislosti na elektronickej regulačnej jednotke.
Vyššie uvedené nevýhody samotných regulátorov hladiny kvapaliny vyústili do požiadavky vynájsť taký automatický regulátor hladiny kvapaliny, ktoiý by nevyžadoval žiadny přísun elektrickej energie, čím by bola dosiahnutá absolutna bezpečnosť z hPadiska OBP a PO. 25 Podstata technického riešenia
Vyššie uvedené nedostatky vpodstatnej miere odstraňuje automatický regulátor hladiny kvapaliny podPa riešenia. Jeho podstata spočívá vtom, že priamym mechanickým ovládáním odvodeným od pohybu plaváka sa vo ventile reguluje prietok vzduchu ovplyvňujúceho výkon čerpadla s pneumatickým pohonom, odčerpávajúceho kvapalinu zo snímaného priestoru nádrže. 30 Prietok vzduchu vo ventile sa reguluje priamo pákou, ktorá otáča otočným prvkom ventilu, čím ho otvára alebo zatvára, čo vyústilo do konštrukcie nového automatického regulátora hladiny kvapaliny, kde otočná časť ventilu ovládacieho vzduchu je pákou mechanicky spojená s plavákom. Výstup ventilu ovládacieho vzduchuje přepojený s pneumatickým vstupom pohonu čerpadla. 35 Napokon podstatou riešenia je aj samotné zaradenie čerpadla s pneumatickým pohonom do automatického regulátora hladiny kvapaliny, kde toto čerpadlo je membránové. Výhody automatického regulátora hladiny kvapaliny podl’a technického riešenia spočívajú v plynulej regulácii hladiny kvapaliny bez potřeby nastavenia krajných minimálnych a maximálnych hladin a v absolútnej bezpečnosti z hradiska OBP a PO. 40 Ďalšie výhody automatického regulátora hladiny kvapaliny spočívajú aj v absencii elektronických prvkov regulácie, čo je vhodné najma pre výbušné prostredie (EEX). Taktiež sa minimalizuje počet pohyblivých súčiastok, čo má priaznivý vplyv na spol’ahlivosť a životnosť zariadenia. Podstatnou výhodou je taktiež možnosť dodatečného zabudovania tohoto -1 -

Claims (2)

  1. CZ 9538 U1 automatického regulátora hladiny kvapaliny do už existujúcich technologických liniek. Takto je možné regulovať aj odtok, ale aj přítok kvapaliny. Prehl’ad obrázkov na vvkresoch Technické riešenie bude ďalej znázorněné na obrázku, ktoiý zobrazuje konštrukciu 5 automatického regulátora hladiny. Příklady uskutočnenia Nový spósob automatickej regulácie hladiny kvapaliny najma pre technologické účely je založený na tom, že dvíhaním a klesáním regulovanej hladiny kvapaliny sa dvíha a klesá aj plavák 3, od pohybu ktorého je mechanicky pomocou páky ovládaný ventil 2 regulácie prietoku 10 vzduchu. Regulovaný prietok vzduchu následné ovplyvňuje výkon čerpadla 4 s pneumatickým pohonom, ktoré odčerpává kvapalinu zo snímaného priestoru nádrže 5. Automatický regulátor hladiny kvapaliny znázorněný na priloženom obrázku pozostáva z plaváka 3, ktorý je pákou mechanicky přepojený s otočnou časťou 1 ventilu 2 ovládacieho vzduchu. Výstup z ventilu 2 ovládacieho vzduchuje přepojený s pneumatickým vstupom pohonu 15 hydraulického čerpadla 4. Čerpadlo 4 je membránové s hydraulickým výstupom a s hydraulickým vstupom, ktorý je přepojený s kvapalinovou nádržou 5, v ktorej sa riadi hladina kvapaliny. Funkcia automatického regulátora hladiny kvapaliny je nasledovná. Do uzavretej kvapalinovej nádrže 5 sa nástrekom dodává kyapalina cez nástrekový otvor. Kvapalinou móže byť vo všeobecnosti zhomogenizovaná zmes mastných kyselin a alkoholu, oleje, alebo rožne agresivně 20 činidlá, ale aj voda. Priestor nad hladinou kvapaliny v kvapalinovej nádrži móže byť aj vyplněný zmesou výbušných pár. Trubkovým pneumatickým systémom obsahujúcim aj ventil 2 ovládacieho vzduchu, zasahujeho do vnútomého priestoru kvapalinovej nádrže 5 nad hladinu kvapaliny, prúdi vzduch do čerpadla 4 s pneumatickým pohonom. Otočná časť 1 ventilu 2 ovládacieho vzduchu sa otáča v oboch smeroch v závislosti na vertikálnom pohybe plaváka 3. 25 Tým sa ventil 2 ovládacieho vzduchu uzatvára alebo otvára, čím sa riadi prietok vzduchu prichádzajúci do pneumatického vstupu pohonu čerpadla 4. V dósledku zmien v prietoku vzduchu dochádza aj k změnám výkonu čerpadla 4, čo sa prejaví vodčerpanom objeme kvapaliny z kvapalinovej nádrže 5. Priemvselná wužiternosť 30 Automatický regulátor hladiny kvapaliny podťa technického riešenia nachádza uplatnenie najma vo výbušných techologických procesoch a v agresívnom prostředí. NÁROKY NA OCHRANU 1. Automatický regulátor hladiny kvapaliny obsahujúci plavák, vyznačujúci sa tým, že otočná časť (1) ventilu (2) ovládacieho vzduchu je mechanicky přepojená s plavákom 35 (3), pričom výstup z ventilu (2) ovládacieho vzduchu je přepojený s pneumatickým vstupom pohonu čerpadla (4).
  2. 2. Automatický regulátor hladiny kvapaliny podťa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že čerpadlo (4) je membránové s hydraulickým výstupom a hydraulickým vstupom, ktoiý je přepojený s kvapalinovou nádržou (5). -2-
CZ1017499U 1999-12-13 1999-12-13 Automatický regulátor hladiny kvapalin CZ9538U1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ1017499U CZ9538U1 (cs) 1999-12-13 1999-12-13 Automatický regulátor hladiny kvapalin

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ1017499U CZ9538U1 (cs) 1999-12-13 1999-12-13 Automatický regulátor hladiny kvapalin

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ9538U1 true CZ9538U1 (cs) 2000-01-13

Family

ID=5469056

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ1017499U CZ9538U1 (cs) 1999-12-13 1999-12-13 Automatický regulátor hladiny kvapalin

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ9538U1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3053320A (en) Fluid injection apparatus wells
KR101033847B1 (ko) 비례제어식 팽창수자동밸브를 이용한 팽창탱크시스템
PT1731684E (pt) Processo de operação para uma estação elevatória de águas residuais e estação operada por este processo
KR101074119B1 (ko) 유압탱크
CZ9538U1 (cs) Automatický regulátor hladiny kvapalin
SK17299A3 (en) Method for automatic regulation of a liquid level and automatic controller of liquid level
SU1048460A1 (ru) Струйный регул тор уровн жидкости в резервуаре
JPH05141365A (ja) 流体圧装置
CN116411913A (zh) 一种地浸采铀注气自动控制一体化装置
US3937591A (en) Controlling a sludge flow
US4025234A (en) Apparatus for obtaining artificial gravity in liquids
HU227734B1 (en) Pump station
SU1332272A1 (ru) Регул тор уровн жидкости
KR100477053B1 (ko) 수펌프용 유량 조절기
US3404697A (en) Constant liquid level control apparatus and method
CN221099981U (zh) 一种阀门零件的密封测试装置
CN117950428B (zh) 一种基于云端的液位面自动化控制系统以及控制方法
US3606585A (en) Fluid pressure driven pump
CN223768720U (zh) 一种高密封性液路箱体
SU1062651A1 (ru) Регул тор расхода
SU1281752A1 (ru) Способ управлени насосной установкой
JPS56111914A (en) Liquid supply controller
SU1477989A1 (ru) Система подачи суспензии
SU1124260A1 (ru) Устройство дл регулировани расхода жидкости
SU1333849A1 (ru) Насосна установка